Способ извлечения ионов марганца (vii) из раствора

Способ сорбции ионов марганца (VII) из водного раствора относится к области извлечения веществ с использованием сорбентов и может быть использован в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков. Техническим результатом изобретения является нахождение оптимальных условий для быстрого и эффективного способа извлечения ионов марганца (VII) из водного раствора. Это достигается тем, что сорбцию осуществляют на анионите марки АМП, содержащем обменные группы . Перед сорбцией анионит подвергают предварительной кислотной, щелочной или водной обработкам. Сорбцию ведут в течение менее 2 часов, причем после предварительной кислотной обработки анионита при рН 4-5 или 7-8, после щелочной - при рН 3-6 и после водной - при рН 2,4-8. 5 ил.

 

Способ извлечения ионов марганца из водного раствора относится к области извлечения веществ с использованием сорбентов и может быть использован в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков.

Известно извлечение марганца восстановлением из оксидов кремнием или алюминием в электропечах, электролизом растворов MnSO4 и другими методами [Р.Рипан, И.Четяну. Неорганическая химия, т.2. Химия металлов, под ред В.И.Спицына и И.Д.Колли. М.: Мир, 1972. С.392-394].

Недостатком способов является длительность и сложность процесса.

Наиболее близким техническим решением является извлечение ионов марганца из водных растворов сорбцией при рН≤7 при перемешивании на макропористом анионите марки АМ-2б, перед сорбцией анионит подвергают предварительной кислотной, щелочной или водной обработке [Патент РФ 2183686, С 22 В 47/00, 3/24].

Недостатком способа является то, что не исследовалась сорбция на гелевом анионите марки АМП.

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является нахождение оптимальных условий для быстрого и эффективного способа извлечения ионов марганца из водного раствора на анионите марки АМП.

Техническим результатом, который может быть достигнут при осуществлении изобретения, является эффективность процесса извлечения ионов марганца из водного раствора.

Этот технический результат достигается тем, что в известном способе извлечения ионов марганца из водного раствора сорбцией анионитом с предварительной кислотной, щелочной или водной обработкой анионита сорбцию осуществляют на анионите марки АМП, содержащем обменные группы

в течение менее 2 часов, причем после предварительной кислотной обработки анионита ее ведут при рН 4-5 или 7-8, после щелочной - при рН 3-6 и после водной - при рН 2,4-8.

Сущность способа поясняется чертежами, где на фиг.1-4 даны зависимости остаточной концентрации ионов марганца, в мг Mn(VII)/дм3, от величины рН раствора, времени сорбции и способа предварительной обработки сорбента.

Примеры конкретного выполнения способа.

Сорбцию Mn(VII) осуществляли из 200 см3 исходного раствора KMnO4, масса сорбента 2 г. Сорбент предварительно в течение суток выдерживали в 0,1 н. растворах NaOH, Н2SO4, или в дистиллированной воде.

Концентрацию ионов марганца определяли на фотоколориметре марки КФК-3, кислотно-основные характеристики раствора контролировали рН-метром марки рН-121.

В процессе сорбции величина рН раствора изменялась, поэтому в процессе сорбции проводили коррекцию заданного значения рН при непрерывном перемешивании.

Перемешивание и поддержание заданного значения рН осуществляли до тех пор, пока в дальнейшем кислотно-основные характеристики системы изменялись незначительно. Однако для большей гарантии достижения равновесия контакт сорбента и раствора осуществляли не менее суток. Для поддержания заданного значения рН раствора в процессе сорбции в качестве нейтрализаторов использовали растворы NaOH или H2SO4. Заданное значение рН поддерживали в течение 2 часов от начала сорбции нейтрализацией раствора, в дальнейшем величина рН изменялась незначительно, поэтому коррекцию величины рН осуществляли один раз в сутки.

Сорбцию осуществляли при комнатной температуре.

Используя значения концентраций ионов марганца в водном растворе исходном и после сорбции, рассчитывали сорбционную обменную емкость при равновесии (СОЕ, мг/г).

Пример 1 (фиг.1).

Сорбент предварительно в течение суток выдерживали в 0, 1 н. растворе H2SO4.

На фиг.1 даны результаты сорбции из водного раствора с концентрацией 1 г Mn(VII)/дм3 за время 120 мин.

Сорбция осущестлялась в интервале рН 2-9 за время менее 1 часа, лучшие результаты получены при рН 4-5 и 7-8 СОЕ=91,3-93,4 и 93,4-94,6 мг/г соответственно. За сутки показатели сорбции составили:

рН23456789
С, мг/дм3321303217773220132
СОЕ, мг/г8475949286939583

Пример 2 (фиг.2).

Сорбент предварительно в течение суток выдерживали в 0,1 н. растворе NaOH.

На фиг.2 даны результаты сорбции из водного раствора с концентрацией 1 г Mn(VII)/дм3 за время 120 мин.

Сорбция осущестлялась в интервале рН 2-9 время менее 2 часов, лучшие результаты получены при рН 3-6 СОЕ=84,7-87,1 мг/г. За сутки показатели сорбции составили:

рН3456789
С, мг/дм32052929509077
СОЕ, мг/г86878585837980

Пример 3 (фиг.3).

Сорбент предварительно в течение суток выдерживали в дистиллированной воде.

На фиг.3 даны результаты сорбции из водного раствора с концентрацией 1 г Mn(VII)/дм3 за время 120 мин.

Сорбция осущестлялась в интервале рН 2-9 за время менее 30 мин. Лучшие результаты получены при рН 2, 4-8 СОЕ=96,9-98,7 мг/г. За сутки показатели сорбции составили:

рН23456789
С, мг/дм32822635519271762
СОЕ, мг/г9474979897989994

Пример 4 (фиг.4 и 5).

Сорбент предварительно в течение суток выдерживали в дистиллированной воде.

На фиг.4 даны результаты сорбции из водного раствора при рН 7 за время 150 мин с концентрациями 0,5-3,0 г Mn(VII)/дм3.

Из данных фиг.4 следует, что результаты сорбции ионов марганца зависят от концентрации исходного раствора.

На фиг.5 дана зависимость обменной емкости сорбента Е, мг/г, от равновесной концентрации С, мг/л, за время, мин: 30, 60, 90 и 120, построенная по данным фиг.4.

Из данных фиг.5 следует, что сорбционное равновесие наступает за время 90 мин.

Из данных фиг.1-5 следует, что при комнатной температуре результаты сорбции зависят от предварительной обработки сорбента, концентрации исходного раствора, величины рН раствора в процессе сорбции и времени сорбции.

Сорбция протекает быстро, в пределах 30 мин сорбируется больше 50% ионов марганца.

В результате окислительно-восстановительных реакций между ионом марганца (VII) и анионитом в растворе появляются продукты восстановления аниона марганца (VII), однако его количество не превышает 5% от исходного содержания.

По сравнению с прототипом сорбция на анионите марки АМП при оптимальных условиях является быстрым и эффективным способом извлечения ионов марганца (VII) из водных растворов.

Способ извлечения ионов марганца из водного раствора, включающий сорбцию анионитом с предварительной кислотной, щелочной или водной обработкой анионита, отличающийся тем, что сорбцию осуществляют на анионите марки АМП, содержащем обменные группы

в течение менее 2 ч, причем после предварительной кислотной обработки анионита ее ведут при рН 4-5 или 7-8, после щелочной - при рН 3-6 и после водной - при рН 2,4-8.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к переработке марганецсодержащих материалов, относится к цветной металлургии и может быть использовано при гидрометаллургической переработке смешанных марганецсодержащих материалов или аналогичных марганцевых руд с получением концентрата марганца, который может быть использован в металлургической, электротехнической, химической промышленности.

Изобретение относится к области химического обогащения марганцевых руд, а именно к способу восстановления железо-марганцевых конкреций. .

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано при переработке на товарную продукцию кобальта, никеля, марганца и меди. .

Изобретение относится к гидрометаллургии марганца и цветных металлов, в частности к области переработки подводных железомарганцевых руд. .

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к ферросплавному производству, а именно к выплавке низкофосфористого марганецсодержащего полупродукта - передельного марганцевого шлака, предназначенного для получения металлического марганца, богатого силикомарганца и низкофосфористого углеродистого ферромарганца.

Изобретение относится к области химии, в частности к химической технологии неорганических веществ, а именно к способам переработки марганцевых руд, железомарганцевых конкреций и отходов различных производств сернокислым методом и может быть использовано в производстве различных марганцевых продуктов.

Изобретение относится к химической технологии марганца и может быть использовано при переработке карбонатных марганцевых руд, в частности, как метод обогащения карбонатных руд.

Изобретение относится к извлечению веществ органическими экстрагентами из водных растворов и может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков.
Изобретение относится к области переработки оборотных продуктов, содержащих палладий в виде металлической, оксидной и металл-оксидной форм, и может быть использовано в производстве стабильных изотопов при переработке узлов камер улавливания магнитных сепараторов и в металлургии палладия при переработке руд и концентратов, содержащих окисленный и самородный палладий, и в технологии утилизации палладийсодержащих катализаторов, а также в аналитической и препаративной химии.

Изобретение относится к переработке руд цветных, благородных и радиоактивных металлов как с промышленным, так и с непромышленным содержанием металла. .
Изобретение относится к металлургии благородных металлов, в частности к способам их извлечения и концентрирования, и может быть использовано при переработке бедных технологических растворов и пульп, содержащих золото, серебро и металлы платиновой группы.

Изобретение относится к области технологии и химии, в частности к методам разделения и концентрирования. .

Изобретение относится к области гидрометаллургической переработки ураносодержащего сырья и может быть использовано при извлечении металлов из руд. .

Изобретение относится к совместному и селективному извлечению ионов тяжелых металлов из водных растворов глинистыми минералами ирлитом-1 и ирлитом-7 и может быть использовано в цветной, черной металлургии и для очистки промышленных сточных вод.

Изобретение относится к области ионообменной технологии извлечения урана из растворов и пульп, полученных в результате сернокислого выщелачивания урановых руд. .
Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов и может быть использовано для десорбции рения. .
Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов и может быть использовано для извлечения рения
Наверх